【題目】如圖所示,平行金屬導軌與水平面間的傾角為θ,導軌電阻不計,與阻值為R的定值電阻相連,勻強磁場垂直穿過導軌平面,磁感應強度為B.有一質量為m、長為l的導體棒從ab位置獲得平行于斜面的、大小為v的初速度向上運動,最遠到達a′b′的位置,滑行的距離為s,導體棒的電阻也為R,與導軌之間的動摩擦因數為μ.則
A.上滑過程中導體棒受到的最大安培力為
B.上滑過程中導體棒損失的機械能為mv2-mgssin θ
C.上滑過程中導體棒克服安培力做的功為mv2
D.上滑過程中電流做功發(fā)出的熱量為mv2-mgs(sin θ+μcos θ)
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【題目】如圖所示,定值電阻R和電阻箱電阻R串聯(lián)在恒定電壓為U的電路中,電壓表V1、V2和電流表A均為理想電表,且電壓表V1的示數大于電壓表V2的示數。已知電阻箱電阻R2的最大值大于定值電阻R1的值,若現在逐漸增大電阻箱的電阻直至最大,則下列有關說法正確的是( )
A.不變,不變
B.變大,變大
C.電阻箱電阻消耗的功率逐漸增大
D.電阻箱電阻消耗的功率先增大后減小
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【題目】如圖所示,兩質量相等的物塊A、B通過一輕質彈簧連接,B足夠長、放置在水平面上,所有接觸面均光滑。彈簧開始時處于原長,運動過程中始終處在彈性限度內。在物塊A上施加一個水平恒力,A、B從靜止開始運動到第一次速度相等的過程中,下列說法中正確的有
A.當A、B加速度相等時,系統(tǒng)的機械能最大
B.當A、B加速度相等時,A、B的速度差最大
C.當A、B的速度相等時,A的速度達到最大
D.當A、B的速度相等時,彈簧的彈性勢能最大
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【題目】如圖所示,氧氣在0 ℃和100 ℃兩種不同情況下,各速率區(qū)間的分子數占總分子數的百分比與分子速率間的關系.下列說法正確的是
A.甲為0 ℃時情形,速率大的分子比例比100 ℃時少
B.乙為0 ℃時情形,速率大的分子比例比100 ℃時少
C.甲為100 ℃時情形,速率小的分子比例比0 ℃時多
D.乙為100 ℃時情形,速率小的分子比例比0 ℃時多
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【題目】如圖所示,ab、cd為間距l的光滑傾斜金屬導軌,與水平面的夾角為,導軌電阻不計,a、c間接有阻值為R的電阻,空間存在磁感應強度為B0、方向豎直向上的勻強磁場。將一根阻值為r、長度為l的金屬棒從軌道頂端由靜止釋放,金屬棒沿導軌向下運動的過程中始終與導軌接觸良好。已知當金屬棒向下滑行距離x到達MN處時已經達到穩(wěn)定速度,重力加速度為g。(金屬棒的質量為m)求:
(1)金屬棒下滑到MN的過程中通過電阻R的電荷量;
(2)金屬棒的穩(wěn)定速度的大小。
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【題目】如圖甲所示,水平地面上放置一傾角θ=37°的足夠長的粗糙斜面,質量為m的物塊置于斜面的底端。某時刻起物塊在沿斜面向上的力F作用下由靜止開始運動,F隨位移變化的規(guī)律如圖乙所示。已知整個過程斜面體始終保持靜止狀態(tài),物塊在開始運動的0.5s內,位移為x1=1m,0.5s后物塊再運動x2=2m時速度減為零(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8),求:
(1)由靜止開始,0.5s末時物塊的速度;
(2)物塊質量和物塊與斜面間接觸面的動摩擦因數;
(3)物塊沿斜面向上運動過程,系統(tǒng)產生熱量。
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【題目】如圖所示,兩個皮帶輪順時針轉動,帶動水平傳送帶以恒定的速率v運行,F使一個質量為m的物體(可視為質點)沿與水平傳送帶等高的光滑水平面以初速度v0(v0<v)從傳送帶左端滑上傳送帶。若從物體滑上傳送帶開始計時,t0時刻物體的速度達到v,2t0時刻物體到達傳送帶最右端。下列說法正確的是( )
A.水平傳送帶的運行速率變?yōu)?/span>2v,物體加速運動時間就會變?yōu)樵瓉淼亩?/span>
B.時間內,物體受到滑動摩擦力的作用,時間內物體受靜摩擦力作用
C.如果使皮帶逆時針轉動,其它條件不變,物體到達最右端的時間可能與原來相同
D.物體的初速度越大,其它條件不變,物體到達右端的時間一定越短
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【題目】如圖所示,海王星繞太陽沿橢圓軌道運動,運行的周期為T0,圖中P為近日點,Q為遠日點,M、N為軌道短軸的兩個端點。若只考慮海王星和太陽之間的相互作用,則海王星在從P經M、Q到N的運動過程中
A.從P到M所用的時間小于
B.從Q到N階段,機械能逐漸變大
C.從P到Q階段,速率逐漸變小
D.從P到M階段,萬有引力對它做正功
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【題目】在粗糙的水平地面上運動的物體,從a點開始受到一個水平恒力f的作用沿直線運動到b點。已知物體在b點的速度與在a點的速度大小相等,則從a到b( )
A.物體一定做勻速運動B.f方向始終與摩擦力方向相反
C.f與摩擦力對物體的總功一定為零D.b點與a點一定不為同一位置
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